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6滑块和木板模型(教师版)_04-物理-高考总复习_专项复习_2024年_2024年高考物理考前30天计算题模拟题各地真题精练_资料

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考前30 天最新模拟题计算题满分精练
专题6  滑块和木板模型
1. (2024 山西临汾一模)如图所示,物块B 和木板C 静止在光滑水平地面上,C 的上表面水平且足够长,
其左端放置一滑块A,A、B、C 的质量分别为m、2m、3m。A、C 间的动摩擦因数为
,B、C 由不可伸
长的理想轻绳连接,绳子处于松弛状态。现在突然给A 一个向右的速度
,使A 在C 上滑动,当A 的速
度减为
时绳子恰好伸直,接着绳子被瞬间拉断,绳子被拉断时C 的速度为
,重力加速度为g。求:
(1)从A 获得速度开始经过多长时间绳子被拉直?
(2)因拉断绳子造成的机械能损失为多少?
(3)若A 最终未脱离木板C,则木板C 的长度至少为多少?
【参考答案】(1)
;(2)
;(3)
【名师解析】
(1)对物块A,根据动量定理
解得
(2)A、C 构成的系统在绳子伸直之前动量守恒
解得
C、B 构成的系统在绳子拉断瞬间动量守恒
1
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解得
在绳子拉断瞬间损失的机械能为
解得
(3)在绳子伸直之前,A、C 构成的系统根据功能关系
解得
绳子拉断后直到A、C 共速,A、C 构成的系统动量守恒
解得
绳子拉断后,A、C 系统根据功能关系
得
木板C
长度至少为
2
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2. (2024 广东惠州第三次调研)如图所示,一质量为M=2kg、右端带有一段半径为R=0.5m 的四分之一圆
弧的长木板停靠在墙边,木板左端固定一轻弹簧,弹簧右端紧靠一质量为m=1kg 的小物块(不栓接),木
板表面除长为L=2.5m 的AB 段外均光滑,AB 段与物块间的滑动摩擦因数为μ=0.2。现用外力通过物块压缩
弹簧,使其弹性势能Ep=18J,然后由静止释放物块。已知物块到达A 点前已脱离弹簧,水平地面光滑且足
够长,重力加速度g 取10m/s2,求:
(1)物块第一次到达A 点时的动量大小;
(2)试通过计算判断物块能否到达圆弧轨道的最高点。
【参考答案】(1)6kg﹒m/s;(2)能,见解析
【名师解析】
【详解】(1)由相同机械能守恒有
可得
物块第一次到达A 点时的动量大小
(2)假设能到达最高点,此时,物块的速度与木板的速度相等,设为v,从物块滑过A 点,木板离开墙角
后,物块与木板组成的系统水平方向动量守恒,有
可得
则有
3
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可得
可知物块能到达圆弧轨道的最高点。
3.(14 分)(2024 山东淄博期末)如图所示,有一圆心为
、半径为
的光滑圆弧轨道固定在
竖直平面内,半径
与水平半径
之间的夹角
.圆弧轨道右侧某处有一光滑水平桌面,桌
面边缘与木板
的左侧对齐,木板
长为
且厚度不计,在木板
左端
点有一静止的小滑块
.
现将小球
从圆弧轨道内侧
点由静止释放,并从圆弧轨道末端
点飞出,到最高点时恰好与滑块
发
生弹性碰撞,
可视为质点且碰撞时间极短.已知质量
的球
表面光滑,滑块
与木板
的质量
两者之间的动摩擦因数为
,取重力加速度
,空气
阻力忽略不计,
.
(1)求球
到达
点时速度的大小
;
(2)求
点与
点之间的水平距离
;
(3)求
碰撞后,滑块
和木板
组成的系统损失的机械能
;
(4)若仅将滑块
初始位置向右移动,使滑块
到木板
左端
点的距离等于
,球
仍从
点由静止释放,求
发生弹性碰撞后整个过程中摩擦力对滑块
所做的功
.
4
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【名师解析】:(1)球
从
点运动到
点,由动能定理得:
(2)球
离开
点后做斜抛运动
水平方向:
竖直方向:
(3)
物体碰撞,动量守恒、能量守恒
得:
在
板上滑动过程中,若共速前不从
板上滑下.由动量守惊、能量守恒得:
解得:
则物块
未从
板滑下.
(4)
:
不会从
板滑下,对
物体由动能定理得:
能从
板滑下,由动量守恒和能量守恒得:
5
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解得:
由动能定理得:
4. (2024 山东青岛期末) 如图所示,水平地面上有一固定光滑轨道ABC,其左侧为四分之一光滑圆弧
AB,圆弧半径为R=7.2m,右侧是光滑的水平面BC。紧挨着轨道右侧有一质量为m0=1kg 的小车,小车与水
平地面间无摩擦,小车左端和轨道末端C 平滑过渡但不粘连,最右边有一固定的竖直墙壁,小车足够长,
且小车右端距离墙壁足够远。在轨道末端C 点静止放置一个质量为m1=2kg 的滑块N(可视为质点),现将
一质量为m2=2kg 的滑块M(可视为质点)从轨道顶端A 点由静止滑下,经过ABC 后与滑块N 发生弹性碰
撞,碰撞时间极短,碰撞后滑块N 滑上小车,小车与墙壁相碰时碰撞时间极短,每次碰撞后小车速度反向,
速度大小减小为碰撞前速度大小的
。已知滑块N 与小车的上表面间的动摩擦因数为μ=0.1,在整个过程
中滑块N 未从小车上滑落,重力加速度取g=10m/s2。求:
(1)滑块M 运动到C 点时(还未与滑块N 碰撞)的速度大小;
(2)从滑块N 滑上小车到小车第一次撞墙后瞬间,滑块N 与小车整体减少的机械能
;
(3)小车与墙壁第1 次碰撞后到与墙壁第4 次碰撞前瞬间的过程中,小车运动的路程。
【参考答案】(1)
;(2)
;(3)
【名师解析】
(1)滑块M 从A 点静止释放到C 点过程,根据动能定理可得
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解得滑块M 运动到C 点时的速度大小为
(2)滑块M 与滑块N 发生弹性碰撞,设碰后瞬间滑块M、N 的速度分别为
、
;根据动量守恒和机械
能守恒可得
解得
,
根据题意可知,小车与第一次撞墙前,滑块N 与小车已经达到共速,根据动量守恒可得
解得
由题意可知小车与第1 次撞墙后,速度变为
则从滑块N 滑上小车到小车第一次撞墙后瞬间,滑块N 与小车整体减少的机械能为
(3)小车与墙壁第1 次碰撞后,小车先向左做匀减速运动到速度为0,接着反向做匀加速到与滑块N 第2
次达到共速,之后小车与墙壁发生第2 次碰撞;小车
加速度大小为
小车与墙壁第1 次碰撞后向左运动的距离为
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根据动量守恒可得
可得小车与滑块N 第2 次达到共速的速度大小为
小车与第2 次撞墙后,速度变为
小车与墙壁第2 次碰撞后向左运动的距离为
根据动量守恒可得
可得小车与滑块N 第3 次达到共速的速度大小为
小车与第3 次撞墙后,速度变为
小车与墙壁第3 次碰撞后向左运动的距离为
则小车与墙壁第1 次碰撞后到与墙壁第4 次碰撞前瞬间的过程中,小车运动的路程为
x=2(x1+x2+x3)=10.5m
5. (2024 福建泉州质检2)如图,一质量为3m、长度为L 的木板静止在倾角
的固定斜面上,木板
的上表面光滑,下表面与斜面间的动摩擦因数
,木板的下端固定有垂直于木板的薄挡板。一与斜
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面平行的轻弹簧下端固定在斜面的底端,上端由原长被压缩了
后用触控锁钉锁定。现将质量为
的小
滑块从木板的中点由静止释放,经过一段时间,滑块与挡板发生第一次碰撞后,木板开始运动。经过多次
碰撞后,当滑块位于挡板处且和木板速度都为零时,木板刚好接触弹簧并触发锁钉立即解除锁定。已知重
力加速度大小为
,弹簧的劲度系数
,滑块与挡板间的碰撞为弹性正碰,且碰撞时间极短,不
计空气阻力。求:
(1)滑块第一次与挡板碰撞前瞬间,滑块的速度大小
;
(2)滑块第一次与挡板碰撞后瞬间,木板的速度大小
和加速度大小
;
(3)木板在初始位置时,其下端与锁钉的距离d;
(4)锁钉解除后,当滑块与挡板第一次分离时木板的速度大小
。
【参考答案】(1)
;(2)
,
;(3)
;(4)
【名师解析】
(1)设滑块释放时加速度大小为
,由牛顿第二定律得
滑块释放后到第一次与挡板碰撞前的过程中做匀加速直线运动,有
得
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(2)设第一次碰撞后瞬间,木板的速度为
,滑块的速度为
,由动量守恒定律和能量守恒定律可得
联立解得
,
对木板由牛顿第二定律可得
解得
方向沿斜面向上。
(3)方法一:
从滑块开始运动到滑块位于挡板处且和木板速度都为零时,木板一直向下运动,在这过程中,滑块重力做
功
木板重力做功
木板所受摩擦力做功
由功能关系得
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解得
方法二:
木板第一次碰后向下减速的位移
在木板向下减速时滑块向上减速,由于加速度大小
,当木板速度为0 时,滑块速度也为0,此时两
者之间距离为
接下来板不动,滑块沿板加速下滑与板碰撞,设第二次碰撞时滑块速度为
,则
第二次碰撞后瞬间,木板的速度为
,滑块的速度为
,由动量守恒和能量守恒可得
联立解得
,
木板向下的位移
当两者速度再次为0,此时两者之间距离为
滑块再次碰撞木板时的速度
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由动量守恒和能量守恒可得第三次碰撞后瞬间,木板的速度为
木板向下的位移
即每次木板向下的位移
或
木板下端与锁钉的距离
(4)当板块分离时,弹簧的形变量为
,挡板与滑块间的弹力
,两者的加速度相等都为
对板块整体
得
对弹簧和板块系统,由能量守恒得
解得
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6. (2024 海南海口市质检) 如图,A 为放置在光滑水平面上足够长的薄木板,板的质量为 1.0kg,质量
为3.0kg 的小物块B 静止于木板右端,板右上方有一固定挡板 P。 一质量也为1.0kg 的小物块C 以水平
向右的初速度 
滑上木板。 一段时间后,B 与挡板 P 碰撞且被反向弹回。 已知B 在碰撞前
后的瞬间速度大小相等,整个运动过程中 B、C 未发生碰撞,木板能在 P 下方自由穿行; B、C 与木板
间的动摩擦因数
均为0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 取重力加速度。 
(1) 求 C 刚滑上木板时 
的加速度大小
、
;
(2) 若 P 与挡板 B 的距离
, 求全过程中摩擦产生的热量 Q;
(3) 若将木板换成轻质的长板,其他条件不变,当B 与挡板第三次碰前瞬间,B、C 速度方向相同、大
小之比为 
求全过程中 B 通过的路程s 及 C 在轻板上滑行的距离
。
【答案】(1)
=0.5m/s2;
= 2m/s2;(2)4.464J;(3)0.125m,2.25m
【解析】
【详解】(1)对物块C,根据牛顿第二定律有
解得
= 2m/s2
假设物块B 和木板相对静止,设加速度为a,根据牛顿第二定律有
解得
a= 0.5m/s2
此时
,假设成立,则
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= a= 0.5m/s2
(2)设三者向右运动的共同速度为v1,根据系统动量守恒有
解得
m/s
共速前B 运动的距离
m<1m
所以共速后B 与P 碰撞。
设碰后三者再次达到共速的速度为v2,根据系统动量守恒有
解得
v2=0.12m/s
根据能量守恒,全过程产生的热量为
解得
Q=4.464J
(3)由于
则B 与板始终保持相对静止,设B 的加速度为
,则
解得
m/s2
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所以
, 而第三次碰撞后B、C 速度方向相同、大小之比
,因
此两者将同时停止运动,系统静止,因此B 与P 碰撞前一直做匀加速直线运动,碰后做加速度相等的减速
运动,设B 每次与挡板碰撞的速度大小为v,B 经过时间t 与P 第一次碰撞,碰后经过时间t 速度减为零,
然后再经过时间t 与P 第二次碰撞,碰后经过时间t 速度再减为零,之后再次重复上述运动,直到停止。C
一直做匀减速运动,则
解得
t=0.25s
B 通过的路程
全过程根据能量守恒定律有
解得
=2.25m
7. (2024 山东滨州期末)P、Q 是一长木板的左右两部分,长木板静止放置在光滑水平面上,左端P 部分
上表面光滑,右端Q 部分上表面粗糙。长木板上方放置有6 个物块,6 个物块与Q 上表面的动摩擦因数均
为
,物块1 静止放置在长木板Q 部分的左侧,2、3、4、5、6 五个物块均处在长木板的P 部分,物块2
与物块1 间距离为
,物块6 恰好处在木板的最右端,六个物块均可看作质点。现让物块2、3、4、5、6
同时以水平速度
沿长木板向右运动。当物块2 与物块1 发生弹性碰撞后,物块2 进入粗糙部分,当物块
1 与木板达到共同速度时,物块3 恰好与物块2 发生弹性碰撞。之后,每当处在粗糙部分的木块与木板达
到共同速度时,物块3、4、5、6 依次发生弹性碰撞,且碰撞后碰撞物块均进入粗糙部分。最终所有物块均
未滑出木板且与木板达到共同速度。已知,物块和木板的质量均为m,重力加速度为g,最大静摩擦力等
于滑动摩擦力。求:
(1)最终物块和木板的共同速度大小v;
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(2)粗糙部分Q 的最小长度;
(3)第3 个物块与第2 个物块碰撞后直至第4 个物块与第3 个物块碰撞过程中,长木板的加速度大小;
(4)长木板光滑部分长度。
【参考答案】(1)
;(2)
;(3)
;(4)
【名师解析】
(1)对长木板和6 个物块组成的系统,取水平向右为正方向,由动量守恒定律得
解得
(2)物块2 和1 发生弹性碰撞,由动量守恒定律和能量守恒定律得
联立解得
碰后对物块1 和木板组成
系统,由动量守恒定律和能量守恒定律得
联立解得粗糙部分Q 的最小长度为
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(3)第3 个物块与第2 个物块碰撞后直至第4 个物块与第3 个物块碰撞过程中,对长木板受力分析得
解得长木板的加速度大小为
(4)对物块1 和长木板共速过程,由动量定理得
解得
同理可得,物块2、3、4、5 分别与长木板达到共速所用时间为
因此长木板光滑部分长度为
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